(Действующий) Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6"Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
* Для трансформаторного масла устанавливаются две области эксплуатации:
нормально допустимая - в указанных пределах изменений характеристик масла гарантируется нормальная работа электрооборудования, контроль состояния масла проводится по показателям 1-3 таблицы (сокращенный анализ);
предельно допустимая - при характеристиках масла выше указанных как "нормально допустимые", но ниже "предельно допустимых" требуется установить более учащенный и расширенный контроль состояния масла и принять меры по восстановлению эксплуатационных свойств масла или предусмотреть замену масла.
Таблица 7

Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции полупроводниковых преобразователей

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│ Номинальное │ Испытательное │ Номинальное │ Испытательное │
│ напряжение, В │ напряжение, кВ │ напряжение, В │ напряжение, кВ │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ до 24 │ 0,5 │ 201-500 │ 2,0 │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 25-60 │ 1,0 │ свыше 500 │2,5U_paб + 1, но│
│ │ │ │ не более 3*
├─────────────────┼─────────────────┤ │ │
│ 61-200 │ 1,5 │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
Примечание
* U_paб - действующее значение напряжения испытываемой цепи.
Таблица 8

Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Испытательное напряжение (кВ) при номинальном напряжении (типе) │
│ конденсатора, кВ │
├────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬─────────────────┬──────────────┤
│до 0,66 │ 1,05 │ 3,15 │ 6,3 │ 10,5 │ СММ-20/3-0,107 │ КМ2-10,5-24 │
├────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 2,3 │ 4,3 │ 15,8 │ 22,3 │ 30,0 │ 22,5 │ 22,5-25,0 │
└────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴─────────────────┴──────────────┘
Таблица 9

Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей

┌───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┐
│ Показатель │ Серная │ Электролит │
│ │ кислота ├────────────┬───────────┤
│ │ высшего │разведенная │электролит │
│ │ сорта │ свежая │ из │
│ │ │кислота для │работающего│
│ │ │ заливки │аккумулято-│
│ │ │ │ ра │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Внешний вид │прозрачная │ прозрачная │прозрачная │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Интенсивность окраски (определяется│ 0,6 │ 0,6 │ 1 │
│калориметрическим способом), мл │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Плотность при температуре 20°С,│ 1,83-1,84 │ 1,18+-0,005│ 1,2-1,21 │
│г/см3 │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание железа, %, не более │ 0,005 │ 0,004 │ 0,008 │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание нелетучего осадка после│ 0,02 │ 0,03 │ - │
│прокаливания, %, не более │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание окислов азота, %, не│ 0,00003 │ 0,00005 │ - │
│более │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание мышьяка, %, не более │ 0,00005 │ 0,00005 │ - │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание хлористых соединений, %,│ 0,0002 │ 0,0003 │ - │
│не более │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание марганца, %, не более │ 0,00005 │ 0,00005 │ - │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание меди, %, не более │ 0,0005 │ 0,0005 │ - │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание веществ,│ 4,5 │ - │ - │
│восстанавливающих марганцовокислый│ │ │ │
│калий, мл 0,01 Н раствора KMnО4, не│ │ │ │
│более │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│Содержание суммы тяжелых металлов в│ 0,01 │ - │ - │
│пересчете на свинец, %, не более │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Таблица 10

Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей

┌───────────────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Номинальное │0,66 │ 1 │ 2 │ 3 │ 6 │ 10 │ 20 │ 35 │ 110 │ 220 │
│напряжение, кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ │
│ Кабели с бумажной изоляцией │
│ │
├───────────────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Испытательное │ 2,5 │ 2,5 │10-17 │ 15-25 │ 36 │ 60 │ 100 │ 175 │ 285 │ 510 │
│напряжение, кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ │
│ Кабели с пластмассовой изоляцией │
│ │
├───────────────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Испытательное │ - │2,5* │ - │ 7,5 │ 36 │ 60 │ - │ - │ 285 │ - │
│напряжение, кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ │
│ Кабели с резиновой изоляцией**
│ │
├───────────────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Испытательное │ │ │ │ 6 │ 12 │ 20 │ │ │ │ │
│напряжение, кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
______________________________
* Испытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производится.
** После ремонтов, не связанных с перемонтажем кабелей, изоляция проверяется мегаомметром на напряжение 2500 В, а испытание повышенным выпрямленным напряжением не производится.
Таблица 11

Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей

┌─────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│ Кабели │ Испытательное │ Допустимое │ Допустимое значение │
│напряжением, │напряжение, кВ │значение тока │коэффициента несимметрии*
│ кВ │ │ утечки, мА │ (I_max/I_min) │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ 6 │ 36 │ 0,2 │ 2 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 45 │ 0,3 │ 2 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ 10 │ 50 │ 0,5 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 60 │ 0,5 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ 20 │ 100 │ 1,5 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ 35 │ 140 │ 1,8 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 150 │ 2,0 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 175 │ 2,5 │ 3 │
├─────────────┼───────────────┼──────────────┴──────────────────────────┤
│ 110 │ 285 │ Не нормируется │
├─────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 220 │ 510 │ Не нормируется │
└─────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘
______________________________
* Для одножильных кабелей на напряжение 6-35 кВ коэффициент асимметрии не нормируется.
Таблица 12

Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ NN │ Наименование (характер) дефекта │ Наибольшее │
│ п/п │ │ значение │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.1 │Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и│ │
│ │поперек линии (отношение отклонения верха к ее│ │
│ │высоте) │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.1.1 │Металлические опоры │ 1:200 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.1.2 │Железобетонные портальные опоры │ 1:100 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.1.3 │Железобетонные одностоечные опоры │ 1:150 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.1.4 │Железобетонные портальные опоры на оттяжках │ 100 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.1.5 │Деревянные опоры │ 1:100 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.2 │Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из│ │
│ │створа) │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.2.1 │Одностоечные опоры при длине пролета: │ │
│ │до 200 м │ 100 мм │
│ │более 200 м │ 200 мм │
│ │более 300 м, металлические опоры │ 300 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.2.2 │Портальные металлические опоры на оттяжках при│ │
│ │длине пролета: │ │
│ │до 250 м │ 200 мм │
│ │более 250 м │ 300 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.2.3 │Портальные железобетонные опоры │ 200 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.3 │Отклонение оси траверсы от горизонтали (уклон│ │
│ │траверсы) по отношению к ее длине │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.3.1 │Для портальных опор на оттяжках: │ │
│ │металлических при длине траверсы L до 15 м │ L:150 │
│ │металлических при длине траверсы L более 15 м │ L:250 │
│ │железобетонных │ 80 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.3.2 │Для опор: │ │
│ │металлических и железобетонных │ L:100 │
│ │одностоечных деревянных │ L:50 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.4 │Разворот траверсы относительно оси линии: │ │
│ │для деревянных опор │ 5° │
│ │для железобетонных одностоечных опор │ 100 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.5 │Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной│ │
│ │оси траверсы: │ │
│ │для металлических и одностоечных железобетонных│ 100 мм │
│ │опор │ │
│ │для портальных железобетонных опор на оттяжках │ 50 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.6 │Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ│ │
│ │35-220 кВ: │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.6.1 │Искривление стойки одностоечной свободностоящей│ 10 см │
│ │опоры │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.6.2 │Ширина раскрытия поперечных трещин по всей│ 0,6 мм │
│ │поверхности бетона стойки │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.6.3 │То же на стойках с напряженной арматурой из│ Не │
│ │высокопрочной проволоки │ допускается │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.6.4 │Ширина раскрытия продольных трещин в бетоне при их│ 0,3 мм │
│ │количестве в одном сечении более двух на длине 3 м│ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.6.5 │Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки │ 25 см2 │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.7 │Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 35-220│ │
│ │кВ: │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.7.1 │Изменение расстояния между стойкой и основанием│ 15% │
│ │подкоса сложной опоры по сравнению с│ │
│ │предусмотренным проектом │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.7.2 │Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м │ 0,1 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.7.3 │Ширина раскрытия продольных трещин │ 0,5 мм │
├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│12.7.4 │Площадь скола бетона с обнажением продольной│ 25 мм2 │
│ │арматуры │ │
└───────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Таблица 13

Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ 35-220 кВ

┌───────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Напря- │Кол-во │ Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от конструкции или │
│ жение │изоля- │ траверсы) │
│ВЛ, кВ │торов в├───┬───┬───┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┤
│ │гирлян-│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │13 │14 │
│ │ де │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ 220 │ 14 │ 9 │ 8 │ 7 │ 7 │ 7 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │13 │18 │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │ 13 │10 │ 8 │ 8 │ 8 │ 7 │ 7 │ 7 │ 8 │ 8 │10 │12 │ 14 │20 │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ 110 │ 8 │ 8 │ 6 │ 5 │ 4,5 │ 6,5 │ 8 │ 10 │17 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │ 7 │ 9 │ 6 │ 5 │ 7 │ 8,5 │ 10 │18,5 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │ 6 │10 │ 8 │ 7 │ 9 │ 11 │ 19 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ 35 │ 4 │ 4 │ 3 │ 5 │ 8 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │ 3 │ 6 │ 5 │ 9 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┤
│ │ 2 │10 │10 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└───────┴───────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┘
Примечание: Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на +-10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на +-20% - на деревянных.
Таблица 14

Допускаемые значения tg(дельта) изоляции вводов и проходных изоляторов при температуре 20°С

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Вид и зона изоляции ввода │ Предельные значения │
│ │ tg(дельта), %, для вводов с │
│ │ номинальным напряжением, кВ │
│ ├──────────┬─────────┬─────────┤
│ │ 35 │ 110-150 │ 220 │
├─────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Бумажно-масляная изоляция: │ │ │ │
│основная изоляция (C_1) и изоляция│ - │ 1,5 │ 1,2 │
│измерительного конденсатора (С_2) │ │ │ │
│последние слои изоляции (С_3) │ - │ 3,0 │ 2,0 │
├─────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Твердая изоляция с масляным заполнением: │ │ │ │
│основная изоляция │ 1,5 │ 1,5 │ - │
├─────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Бумажно-бакелитовая изоляция с мастичным│ │ │ │
│заполнением: │ │ │ │
│основная изоляция │ 9,0 │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Маслобарьерная изоляция ввода: │ │ │ │
│основная изоляция │ - │ 5 │ 4 │
└─────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
Таблица 15

Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Сопротивление изоляции, МОм, для выключателей на номинальное напряжение,│
│ кВ │
├───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤
│ 3-10 │ 15-150 │ 220 │
├───────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│ 300 │ 1000 │ 3000 │
└───────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
Таблица 16

Характеристики масляных и электромагнитных выключателей

┌─────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│ Тип выключателя │Номиналь- │Сопротивле- │ Собственное время, с, не │
│ │ный ток, А│ ние │ более │
│ │ │ контактов, ├───────────┬──────────────┤
│ │ │ мкОм │ включения │ отключения │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМП-10 (ПЭ-11)* │ 630 │ 78 │ 0,3 │ 0,12 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(пружинный привод) │ 1000 │ 72 │ 0,2 │ 0,1 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МГ-10 │ 5000 │ 300** │ 0,75 │ 0,135 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МГ-20 │ 5000 │ 300** │ 0,8 │ 0,155 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МГГ-10 │ 3150 │ 18; 240** │ 0,4 │ 0,11 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 4000 │ 14; 240** │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 5000 │ 12; 240** │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМ-14, ВМ-16 │ 200 │ 350 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 600 │ 150 │ 0,24 │ 0,12 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМ-22 │ 600 │ 150 │ 0,24 │ 0,15 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │1000, 1500│ 100 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМ-23 │ 600 │ 150 │ 0,28 │ 0,15 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │1000,1500 │ 100 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМГ-133 (ПС-10) │ 600 │ 100 │ 0,23 │ 0,1 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ППМ-10) │ │ │ 0,3 │ 0,1 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ПВ-10) │ │ │ 0,16 │ 0,1 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМГ-10 │ 630 │ 75 │ 0,3 │ 0,12 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 70 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВПМП-10 │ 530 │ 78 │ 0,3 │ 0,12 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 72 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМПЭ-10 │ 630 │ 50 │ 0,3 │ 0,07 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 40 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1600 │ 30 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 3150 │ 10 │ 0,3 │ 0,09 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМПП-10 │ 630 │ 55 │ 0,2 │ 0,1 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 45 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1600 │ 32 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМП-10 │ 600 │ 55 │ 0,3 │ 0,1 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 40 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1500 │ 30 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМП-10П │ 600 │ 55 │ 0,2 │ 0,1 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 40 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1500 │ 30 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВММ-10 │ 400 │ 55 │ 0,2 │ 0,1 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 630 │ 85 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВК-10 │ 630 │ 50/45*** │ 0,075 │ 0,05 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 45/40*** │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1600 │ 25 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВКЭ-10 │ 630 │ 50/45*** │ 0,3 │ 0,07 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1000 │ 45/40*** │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ 1600 │ 25 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВЭ-10, ВЭС-6 │ 1600 │ 30 │ 0,075 │ 0,06 │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │2000-2500 │ 20 │ │ │
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │3200-3600 │ 15 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│С-35 (ШПЭ-12) │ 630 │ 310 │ 0,34 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ПП-67) │ 630 │ 310 │ 0,4 │ 0,12 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ЩПЭ-38) │ 3200 │ 80 │ 0,64 │ 0,055 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-35 │ 1000 │ 250 │ 0,43 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВТ-35, ВТД-35 │ 630 │ 550 │ 0,35 │ 0,12 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-110 │ 630 │ 1300 │ 0,6 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-110М │ 630 │ 800 │ 0,06 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-110-5(ШПЭ-37) │ 1000 │ 800 │ 0,85 │ 0,06 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ШПЭ-44) │ │ │ 0,5 │ 0,055 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│У-110-2000-40 (ШПВ) │ 2000 │ 800 │ 0,3 │ 0,06 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ШПЭ) │ │ │ 0,7 │ 0,06 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│У-110-2000-50 (ШПВ) │ 2000 │ 365 │ 0,3 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│(ШПЭ) │ │ │ 0,7 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМТ-110,25 кА │ │ 115 │ 0,13 │ 0,035 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│40 кА │ │ 85 │ 0,13 │ 0,03 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ММО-110 │ 1250 │ 180 │ 0,15 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ВМТ-220, 25 кА │ │ 115 │ 0,13 │ 0,035 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│40 кА │ │ 85 │ 0,13 │ 0,03 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-220 │ 600 │ 1200 │ 0,7 │ 0,03 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│МКП-274 │ 600 │ 800 │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│У-220-1000/2000-25 │ 2000 │ 600 │ 0,8 │ 0,05 │
├─────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│У-220-2000-40 │ 2000 │ 450 │ 0,75 │ 0,045 │
└─────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘
______________________________
* В скобках указан тип привода.
** Сопротивление дугогасительных контактов.
*** В числителе указаны данные для выключателей на номинальный ток отключения 20 кА, в знаменателе - на ток отключения 40 кА.
Таблица 17

Значения сопротивлений постоянному току элементов воздушных выключателей

┌───────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Тип выключателя│ Сопротивление │ Сопротивление одного элемента │
│ │ токоведущего контура │ омического делителя или │
│ │полюса, мкОм, не более │ шунтирующего резистора, Ом │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВУ-35 │ 80 │ 4,6-0,25 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВН-110 │ 140 │ 150+-5 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВШ-110 │ 140 │ 150(+4, -2) │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВУ-110 │ 300 │ 5+-0,3 (нижний модуль) │
│ │ │ 100+-2 (верхний модуль) │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВБ-110 │ 80 │ 100+-2 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВБМ-110 │ 80 │ 50+-1 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВБК-110 │ 80 │ 47,5 (+1, -0,5) │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВН-154 │ 200 │ 15000+-150 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВШ-150 │ 200 │ 150 (+4, -2) │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВБ-220 │ 300 │ 100+-2 │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВБК-220 │ 300 │ 47,5 (+1, -0,5) │
├───────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ВВД-220 │ 300 │ 50+-1 │
└───────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┘
Примечания: 1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН - 20 мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВБК, ВВД - 80 мкОм.
2. Сопротивления шунтирующих резисторов, устанавливаемых на одном полюсе выключателя, не должны различаться более чем допускается заводской инструкцией.